Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  technologia złoża ruchomego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Materiały kompozytowe mogą być z powodzeniem stosowane jako wypełnienie/nośnik w technologii oczyszczania ścieków z zastosowaniem złoża zawieszonego MBBR (ang. moving bed biofilm reactor). Właściwościami decydującymi o możliwości ich wykorzystania w procesach oczyszczania ścieków są chropowatość i stopień zwilżalności powierzchni, mające bezpośredni wpływ na stopień absorpcji i agregacji na niej mikroorganizmów, co jest związane z właściwościami hydrofilowymi lub hydrofobowymi materiału. Zbadano podatność powierzchni kształtek wykonanych z kompozytów polimerowo-drzewnych (WPC) na tworzenie biofilmu w procesie oczyszczania ścieków. Stwierdzono bezpośredni wpływ składu WPC i czasu jego przebywania w bioreaktorze na wartość kąta zwilżania. Wielkość zmiany wartości kąta zwilżania charakteryzuje zdolność materiałów polimerowo-drzewnych do tworzenia się na nich biofilmu.
EN
Composite materials, due to their properties, can be used as filling/carrier in the technology of wastewater treatment using a moving bed biofilm reactor (MBBR). The surface roughness and wettabi­lity, which are related to the material hydrophobic or hydrophilic properties and directly influence the degree of absorption and aggregation of microorganisms, are crucial from the point of view of application in the wastewater treatment processes. In this work, the susceptibility of the surface of specimens made from the wood-polymer composites (WPC) to biofilm formation in the wastewater treatment process was investigated. The study showed that the composition of WPC and its residence time in the bioreactor have a direct influence on the contact angle. The change in contact angle value determines the ability of biofilm formation on wood-polymer materials.
2
Content available remote The use of wood-polymer composites in a Moving Bed Biofilm Reactor Technology
EN
Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) systems are increasingly used for municipal and industrial wastewater treatment. Innovative wastewater treatment technologies are developed to respond to changing regulatory requirements, increase efficiency, and enhance sustainability or to reduce capital or operating costs. Extensive research on how to use new materials in a moving bed technology is currently being carried out. An interesting solution in this area due to the large active surface (above 1200 m2/m3) for biofilm is employment of wood-polymer composites (WPC). The elements of moving bed made of WPC may be an interesting option for treatment plants that are difficult to access, where the applied technology should be characterized by flexibility that is the ability to adapt the technology to the changing sewage flow, so as not to worsen the quality of treated wastewater.
PL
Innowacyjna technologia złoża ruchomego (MBBR), stosowana do oczyszczania ścieków, została opracowana w odpowiedzi na zmieniające się wymogi prawne oraz w celu zwiększenia wydajności i stabilności procesu oczyszczania, a także zmniejszenia kosztów eksploatacji. Obecnie prowadzone są badania nad wykorzystaniem nowych materiałów w technologii złoża ruchomego. Interesujące rozwiązanie, ze względu na dużą powierzchnię czynną dla błony biologicznej (powyżej 1200 m2/m3), mogą stanowić kompozyty polimerowo-drzewne (WPC). Opracowana technologia, wykorzystująca kompozyty na bazie PE-HD lub PP napełnianych mączką drzewną lub włóknami drzewnymi, charakteryzuje się elastycznością w dostosowywaniu do zmiennego natężenia dopływających ścieków, bez pogorszenia jakości oczyszczonego strumienia.
3
Content available remote Kompozyty polimerowo-drzewne w technologii zawieszonego złoża ruchomego
PL
Podstawą nowoczesnej technologii oczyszczania ścieków, wykorzystującej metodę zawieszonego złoża ruchomego (MBBR, Moving Bed Biofilm Reaktor), jest błona biologiczna, tzw. biofilm, narastająca na specjalnie zaprojektowanych elementach z tworzywa polimerowego, zanurzonych w całej objętości bioreaktora. Obecnie w technologiach oczyszczania ścieków stosuje się ruchome złoża biologiczne wykonane wyłącznie z materiałów polimerowych, m.in. polietylenu i polipropylenu. Nowatorskim rozwiązaniem w tej dziedzinie są kompozyty polimerowo-drzewne (WPC) (Wood Polymer Composites). W przedstawionych badaniach wytworzono kompozyty polimerowo-drzewne na osnowie z poli(chlorku winylu) napełnionej wiórami drzewnymi (stosowanymi na skalę przemysłową do produkcji płyt wiórowych). Określono wpływ długotrwałego (3—12 miesięcy) działania mikroorganizmów osadu czynnego, o znanych parametrach technicznych i technologicznych, na właściwości wytrzymałościowe badanych kompozytów. Dokonano analizy ilościowej i jakościowej powstałych na ich powierzchni biofilmów. Wykazano bezpośredni wpływ rodzaju napełniacza oraz wymiarów jego cząstek na podatność kompozytów do tworzenia się na ich powierzchni biofilmu oraz na wartość modułu sprężystości. Oceniono, że WPC na osnowie PVC można wykorzystać jako materiał do wytworzenia podłoża dla błony biologicznej w metodzie zawieszonego złoża ruchomego (MBBR).
EN
Modern water treatment technology utilizing the Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) is based on the principle of a biological membrane — so-called biofilm — growing on the specially designed plastic parts that are immersed in the entire volume of the reactor. Currently, moving bed biofilters made solely of polymeric materials, among others polyethylene and polypropylene, are used in wastewater treatment. Wood-polymer composites (WPC) are an innovative solution in this field. In the present study, poly(vinyl chloride) was examined as a matrix of polymer-wood composites and wood chips (used on an industrial scale for the production of chipboards) as a filler. The effect of prolonged exposure to the microorganisms of activated sludge, with well-known technical and technological parameters, on the mechanical properties of composites was determined. A quantitative and qualitative analysis of newly formed biofilms was carried out. The study showed a direct effect of the filler and its particle size on the modulus of elasticity of composites as well as on the susceptibility of their surfaces to the formation of biofilm. These preliminary studies have demonstrated the applicability of WPC with PVC matrix as a material in the manufacture of substrates for biological membranes in the MBBR method.
PL
W obecnych czasach dużo uwagi poświęca się nowym, wysokosprawnym technologiom oczyszczania ścieków. W proponowanych rozwiązaniach dąży się do minimalizacji objętości reaktorów, zmniejszenia zużycia energii oraz do zwiększenia stopnia i rodzaju zanieczyszczeń, które są usuwane. Nowoczesną technologią oczyszczania ścieków, która od kilkunastu lat uzyskuje coraz większe uznanie na świecie, jest metoda zawieszonego złoża ruchomego MBBR (ang. Moving Bed Biofilm Reaktor). Elementy MBBR są tak zaprojektowane by stanowiły jak największą powierzchnię czynną dla błony biologicznej od 200 do 1200m2/m3. W ostatnich latach w technologiach oczyszczania ścieków wykorzystywane są ruchome złoża biologiczne wykonane wyłącznie z materiałów polimerowych m. in. polietylenu i polipropylenu. Nowatorskim rozwiązaniem w tej dziedzinie, przede wszystkim ze względu na dużą powierzchnię czynną (powyżej 1200 m2/m3) dla błony biologicznej, mogą być kompozyty polimerowodrzewne WPC (ang. Wood Polymer Composites).
EN
Nowadays, a lot of attention is given to the new, powerful technologies for wastewater treatment. In the proposed solutions the aim is to minimize the volume of the reactor, reduce energy consumption, and to increase the level and type of contaminants that are removed. The method of a suspended moving bed MBBR (The Moving Bed Biofilm Reactor), which for several years has been getting more and more recognition in the world, is a modern water treatment technology. MBBR elements are designed to constitute the most active surface for biofilm from 200 to 1200m2/m3. In recent years, biological moving beds made solely of polymeric materials, e.g. polyethylene and polypropylene, have been used in waste water treatment technologies. An innovative solution in this area can be wood-polymer composites WPC (Wood Polymer Composites called), primarily due to the large active surface area (more than 1200m 2/m3)for biofilm.
5
Content available remote Moving bed technology as an alternative solution for reducing bioreactor volume
EN
Impact of the amount of moving bed in the continuous flow bioreactor on the required bioreactor volume has been investigated with respect to conventional activated sludge bioreactors preceded with primary sedimentation or chemical precipitation. The investigation has been carried out for a fictitious plant of the size of 1999 people equivalent (PE). It was found that for the systems designed for removal of organic matter: the volume of the integrated fixed film activated sludge (IFAS) reactor with the 15% filling ratio is similar to the volume of the activated sludge reactor (ASR) preceded with primary settlement tanks operating at 2.0 h hydraulic retention time (HRT). The volume of the IFAS reactor with the 30% filling ratio is comparable with the volume of the ASR reactor preceded with an upstream chemical precipitation stage assumed to achieve 60% removal of organics.
6
Content available remote ABC oczyszczania ścieków komunalnych
PL
Modernizacja, a szczególnie rozbudowa komunalnych oczyszczalni ścieków, może być zrealizowana poprzez powiększenie pojemności reaktorów biologicznych oraz urządzeń towarzyszących, przez zmianę układu technologicznego bądź ingerencję w warunki pracy istniejących reaktorów biologicznych. Aktualnie praktyka wskazuje na trzy kierunki działania, a mianowicie wprowadzenie wstępnego chemicznego oczyszczania ścieków, wprowadzenie do reaktorów biologicznych złoża ruchomego (tzw. technologia złoża ruchomego) oraz zastosowanie ultrafiltracyjnych modułów membranowych.
PL
Postęp cywilizacji dramatycznie zmniejszył zasoby czystych wód, nawet na obszarach znacznie oddalonych od ośrodków przemysłowych i jednostek osadniczych, a co za tym idzie pojawiła się konieczność zaostrzenia przepisów prawnych dotyczących gospodarki wodno-ściekowej. W dalszej kolejności pociągnęło to za sobą potrzebę modernizacji istniejących oczyszczalni i budowy nowych. Sytuacja ta spowodowała, że po wstają również nowe technologie umożliwiające osiągniecie wymaganych stopni redukcji już nie tylko związków węgla, ale także azotu i fosforu.
PL
Przedstawiono główne założenia technologii złoża ruchomego oraz obecny stan wiedzy nad zastosowaniem tej metody w przepływowych oraz porcjowych systemach oczyszczania ścieków. W swoich założeniach technologia złoża ruchomego wykorzystuje zalety zarówno metody osadu czynnego, jak i złoża biologicznego, jednocześnie eliminując wady tych rozwiązań. Zasada procesu polega na zastosowaniu jako podłoża dla rozwoju mikroorganizmów swobodnie poruszających się w oczyszczanych ściekach elementów o dużej powierzchni właściwej. W przepływowych systemach oczyszczania ścieków metoda złoża ruchomego (reaktory typu MBBR) znalazła zastosowanie do: usuwania zanieczyszczeń organicznych, realizacji procesu nitryfikacji, eliminacji azotu oraz biologicznej defosfatacji. Doniesienia literaturowe wskazują, że sekwencyjne reaktory porcjowe ze złożem ruchomym (MBSBBR) dają możliwość wysoko sprawnego zintegrowanego usuwania związków C, N i P.
EN
A literature review of the moving bed biofilm process in wastewater treatment was performed. The moving bed biofilm process is based on the biofilm principle and utilizes the advantages of activated sludge process and the biofilter process without being restrained by their disadvantages. The basic rule of the process is that the biomass grows on the carrier elements that move freely along with wastewater in the reactor due to aeration or mechanical mixing. In moving bed process diffusion of compounds in to and out of the biofilm plays a key role. That is why the ideal biofilm is thin and evenly distributed over the surface of the carriers which is possible thanks to the proper turbulence and existence of the shearing forces. Results of experimental studies (run during wastewater treatment) on the influence of carrier size and shape indicate that moving bed biofilm reactors should be designed based on surface loading rate. The shape and the size of the carrier elements do not seem to be significant as long as the effective surface area is the same. The moving bed biofilm process has been used for many different applications: carbon removal, nitrification, nitrogen removal (pre-denitrification, post-denitrification, combined denitrification) and biological phosphorus removal. The process has been used for both municipal and industrial wastewater. Various investigations have shown that biological phosphorus and nitrogen removal can be achieved in a moving bed biofilm reactor operated as SBR. The results from laboratory scale indicate that organic carbon uptake and phosphorus release have been achieved in the anaerobic phase of the cycle, while nitrification, simultaneous denitrification and phosphorus uptake were observed in the aerobic phase. In order to evaluate the full scale potential of the process further studies are required.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.